题目列表(包括答案和解析)
| b |
| k |
| b |
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关于电容器的电容C、电压U和所带电荷量Q之间的关系,以下说法正确的是:
A.C由U确定
B.C由Q确定
C.C一定时,Q与U成正比
D.C一定时,Q与U成反比
I、(8分)如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放。气垫导轨摩擦阻力很小可忽略不计,由于遮光条的宽度很小,可认为遮光条通过光电门时速度不变。
(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d= mm.
(2)实验时,该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,将滑块从A位置由静止释放,测量遮光条到光电门的距离L,若要得到滑块的加速度,还需由数字计时器读出遮光条通过光电门B的 ;
(3)下列不必要的一项实验要求是( ) 。
A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
B.应使A位置与光电门间的距离适当大些
C.应将气垫导轨调节水平
D.应使细线与气垫导轨平行
(4)改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F,已知滑块总质量为M,用(2)问中已测物理量和已给物理量写出M和F间的关系表达式F= 。
II、(8分)实际电压表内阻并不是无限大,可等效为理想电压表与较大的电阻的并联。测量一只量程已知的电压表的内阻,器材如下:
①待测电压表(量程3V,内阻约3kΩ待测)一只;②电流表(量程3A,内阻0.01Ω)一只;③电池组(电动势约为3V,内阻很小可忽略不计);④滑动变阻器一个;⑤变阻箱(可以读出电阻值,0-9999Ω)一个;⑥开关和导线若干。
某同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:
(1)该同学设计了如图甲、乙两个实验电路。为了更准确地测出该电压表内阻的大小,你认为其中相对比较合理的是 (填“甲”或“乙”)电路。
(2)用你选择的电路进行实验时,闭合电键S,改变阻值,记录需要直接测量的物理量:电压表的读数U和 (填上文字和符号);
(3)(单选题)选择下面坐标轴,作出相应的直线图线。( )
(A)U—I (B)U—1/I (C)1/U—R (D)U—R
(4)设直线图像的斜率为k、截距为b,请写出待测电压表内阻表达式Rv=
关于电容器的电容C、电压U和所带电荷量Q之间的关系.以下说法正确的是( )
A.C由U确定 B.C由Q确定
C.C一定时,Q与U成正比 D.C一定时,Q与U成反比
高考真题
1.【解析】(1)A为康普顿散射,B为光电效应,康普顿散射和光电效应都深入揭示了光的粒子性;
C为
粒子散射,不是光子,揭示了原子的核式结构模型。D为光的折射,揭示了氢原子能级的不连续;
(2) 系统动量守恒的条件为所受合外力为零。即电场力与重力平衡
;
(3)由核反应过程中电荷数和质量数守恒可写出核反应方程:
,可知这种粒子是正电子。由图象可知
的半衰期为14天,
的衰变后还剩
,经历了4个半衰期,所以为56天。
【答案】(1)AB (2) (3)56天
2.【解析】本题考查放射性元素衰变的有关知识,本题为较容易的题目。由衰变方程:
,由质量数守恒和电荷数守恒得:232=220+4x,90=86+2x-y可解得:x=3、 y=2。
【答案】D
3.【解析】由电荷数守恒和质量数守恒查得经8次a衰变和4次b衰变,最后变成铅的同位素
【答案】8 4
4.【解析】由氢原子跃迁规律可求得发出6条不同频率的谱线
【答案】6
5.【解析】:卢瑟福在α粒子散射实验中发现了大多数α粒子没有大的偏转,少数发生了较大的偏转,卢瑟福抓住了这个现象进行分析,提出了原子的核式结构模型;1MeV=1×106×1.6×10-19= mv2,解得v=6.9×
【答案】了大多数α粒子没有大的偏转,v=6.9×
6.【解析】:放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往以γ光子的形式释放能量,即伴随γ辐射;根据半衰期的定义,经过t=T1?T2时间后剩下的放射性元素的质量相同,则 = ,故mA:mB=2T2 : 2T1
【答案】:γ,2T2 : 2T1
7.【解析】由核反应方程的质量数和电荷数守恒,可得各个选项中的x分别为正电子、α粒子、质子、中子。
【答案】C
8.【解析】:该核剩下1/4,说明正好经过两个半衰期时间,故该生物死亡时距今约2×5730年=11460年。
【答案】11460年
9.【解析】根据核反应方程质量数和电荷数守恒可知选项B、D正确。
【答案】BD
10.【解析】氢原子的发射光谱是不连续的,只能发出特定频率的光,说明氢原子的能级是分立的,选项B、C正确。根据玻尔理论可知,选项D错误。
【答案】BC
11.【解析】题目中所给装置是卢瑟福研究粒子散射实验装置,故选项A正确。
【答案】A
12.【解析】只有静止氘核吸收光子能量大于其结合能时,才能分解为一个质子和一个中子,故A项正确,B项错误;根据能量守恒定律,光子能量大于氘核结合题,则多余的能量以核子动能形式呈现,故C项错,D项正确。
【答案】AD
13.【解析】核反应方程是
H+
n
H+
;辐射出的光子的能量E=(
1+m2-m3)c2;光子的波长
。
【答案】B
14.【解析】⑴卢瑟福提出了原子的核式结构模型;玻尔把量子理论引入原子模型,并成功解释了氢光谱;查德威克发现了中子(或其他成就)。
⑵设中子质量为Mn靶核质量为M,由动量守恒定律Mnv0=Mnv1+Mv2
解得:
在重水中靶核质量:MH=2Mn,
;在石墨中靶核质量:Mc=
与重水靶核碰后中子速度较小,故重水减速效果更好。
【答案】(1)卢瑟福提出了原子的核式结构模型;玻尔把量子理论引入原子模型,并成功解释了氢光谱;查德威克发现了中子 (2)重水减速效果更好
名校试题
1.【解析】 “氦
”与氘核聚变的核反应时符合质量数与电荷数守恒,且聚变是放能反应。
【答案】AD
2.【解析】A为α衰变方程,B为聚变方程,C为发现质子的人工核反应方程,D为裂变方
程,现在核电站获取核能的方式为裂变,D正确。
【答案】D
3.【解析】已知一个铍原子质量为m1,则铍核的质量为m1-4me。一个锂原子质量为m2,则锂核的质量为m1-3me。题述核反应的质量亏损Δm=[(m1-4me)+me]-(m1-3me)=m1―m2,故题述核反应释放的能量为ΔE=Δmc2=(m1―m2)c2,A正确。
【答案】A
4.【解析】① 
(3分)
② 
(2分)
③ 
(2分)
(1分)
【答案】(1) (2)
(3)
5.【解析】(1)
(2)质量亏损 △m=0.0059u
△E=△mc2=0.0059×931MeV=5.49MeV
(3)系统动量守恒,钍核和α粒子的动量大小相等,即
所以钍核获得的动能 
【答案】(1) (2)5.49MeV (3)
6.【解析】⑴CDF
⑵①
②洛伦兹力提供带电粒子在匀强磁场运动的向心力得:
由上式得:
因
和
的动量等大,所在磁场相同,有:
即:
【答案】(1)CDF (2) (3)
7.【解析】(1)
He+
Na→
Mg+
H
(2)α粒子、新核的质量分别为
解出:v=
【答案】(1)He+Na→Mg+H (2)v=
8.【解析】(1)
2分
(2)设中子,氢核(
)、氘核(
)的质量分别为m1、m2、m3,速度大小分别为v1、v2、v3,粒子做匀速圆周运动的半径为R,
由
由
………………①
由动量守恒定律得:
……………………②
由径迹图象可知
反向
即:
解得
方向与中子速度方向相反
【答案】(1) (2)
9.【解析】(1)
(2)用m1、m2和m3分别表示中子(
)、氦核(
)和氚核的速度,由动量守恒定律得 
代入数值,得
即反应后生成的氚核的速度大小为
方向与反应前中子的速度方向相反
(3)反应前的总动能
反应后的总动能
经计算知E2>E1,故可知反应中发生了质量亏损。
【答案】(1) (2) (3)E2>E1,故可知反应中发生了质量亏损
10.【解析】(1)
(2)相互作用过程中动量守恒P1=P2 …
… 
由能量定恒得
11.【解析】(1)
(2)根据题意可知,a粒子在磁场中做原半径R=
质量为m则有
kg?m/s
a粒子的动能
J
镭核衰变满足动量守恒,设氡核的质量为M,速度为v2有
氡核能的动能
镭核衰变时释放的能量
J
【答案】(1) (2)
J
考点预测题
1.【解析】由三种射线的特点和半衰期的含义不难判断选项D正确。
【答案】D
2.【解析】根据衰变规律
20天对于元素A是5个半衰期,对于元素B是4个半衰期,因为原来A和B的质量相同,设原来的质量都为
,所以剩下的A和B的质量为
所以正确选项为C.
【答案】C
3.【解析】:波长越长,频率越低,能量越小的光子,
越容易表现出衍射现象,应该是从n=4跃迁到n=3能级产生的,AB错;总共可辐射
种不同频率的光,C错;从n=2能级跃迁到n=1时辐射的光子能量
,大于金属铂的逸出功,D正确。
【答案】D
4.【解析】由题意可知,μ氢原子吸收光子后,发出频率为ν1、ν2、ν3、ν4、ν5和ν6的光,说明μ氢原子吸收光子后 就会跃迁到n=4的能级 然后再从n=4的能级往低能级跃迁 4-3 、4-2、 4-1 、3-2、 3-1 、2-1 就刚好有6种不同频率的光发出.因频率依次增大 ,根据原子发射或吸收光子时,满足玻尔理论的跃迁假设,所以画图后顺着数应为 E=hν3,故选项C正确.
【答案】C
5.【解析】设原子核X的质量数为x,电荷数为y,依题意写出核反应方程,根据质量数守恒和电荷数守恒,可得原子核Y的质量数为x,电荷数为y-1,原子核Z的质量数为x-3,电荷数为y-2。由此可得X核的质子(y)比Z核的质子(y-2)多2个,A错;由此可得X核的中子(x-y)比Z核的中子(x-y-1)多1个,B错;X核的质量数(x)比Z核的质量数(x-3)多3个,C对;X核与Z核的总电荷(2y-2)是Y核电荷(y-1)的2倍,D对。
【答案】CD
6.【解析】本题考查放射性元素衰变的有关知识,本题为较容易的题目。由衰变方程: ,由质量数守恒和电荷数守恒得:232=220+4x,90=86+2x-y可解得:x=3、 y=2.
【答案】D
7.【解析】核反应中释放的能量可由爱因斯坦方程先计算出质量亏损后进而求得。
(1)核反应方程为 
H+H→
He+
n
(2)质量亏损为
△m=2×2.0136?1.0087?3.0150
=0.0035(u)
而对应于1u的质量亏损,释放的核能为931.5MeV,于是上述核反应中释放的能量为
△E=0.0035×931.5MeV=3.26MeV
(3)设氘核H,氦核He,中子n的质量数分别为m、m1、m2,于是有
mσ-mσ=m1σ1-m2σ2
mσ2=Ek=0.35MeV
m1σ
=
m2σ
=
2Ek+△E=+
由此解得
=2.97MeV
=0.99MeV
【答案】(1) H+H→He+n
(2) △E=0.0035×931.5MeV=3.26MeV (3) =2.97MeV=0.99MeV
8.【解析】u带+
e电量,
带+
e电量,(+e)+(+e)=+e,而π+带+e电量,带电量守恒,所以A选项正确,同理,D选项正确。
【答案】AD
9.【解析】质子带电为+e,所以它是由2个上夸克和1个下夸克组成的.按题意,三个夸克必位于等边三角形的三个顶点处.这时上夸克与上夸克之间的静电力应为
①
代入数值,得 Fm=46N,为斥力. ②
上夸克与下夸克之间的静电力为
③
代入数值,得 Fnd=23N,为吸力.④
【答案】Fnd=23N,为吸力
10.【解析】⑴由质量数守恒和电荷数守恒得:
B+n→
He+
Li
⑵由于α粒子和反冲核都带正电,由左手定则知,它们旋转方向都是顺时针方向,示意图如图8所示
⑶由动量守恒可以求出反冲核的速度大小是
可求得它们的半径之比是120∶7
⑷由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期公式
可求得它们的周期之比是6∶7
【答案】(1)B+n→He+Li (2) 见图8 (3)6∶7
11.【解析】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式r=mv/qB,K-介子和π-介子电荷量又相同,说明它们的动量大小之比是2∶1,方向相反。由动量守恒得π0介子的动量大小是π-介子的三倍,方向与π-介子的速度方向相反。选C。
【答案】C
12.【解析】设构成铍“辐射”的中性粒子的质量和速度分别为m和v,氢核的质量为mH。构成铍“辐射”的中性粒子与氢核发生弹性正碰,碰后两粒子的速度分别为v
和v
。由动量守恒与能量守恒定律得
mv=m v+mH v ①
②
解得v=
③
同理,对于质量为mN的氮核,其碰后速度为
v
=
④
由③④式可得m=
⑤
根据题意可知v=7.0v
⑥
将上式与题给数据代入⑤式得
m=1.2u
【答案】m=1.2u
13.【解析】α射线不能穿过
【答案】(1)β射线 (2)调节得大些
14.【解析】(1)
(2)反应堆每年提供的核能 
①
其中T表示1年的时间
以M表示每年消耗的
②
解得:
③
【答案】(1)
(2)1
15.【解析】(1)要估算太阳的质量M,研究绕太阳运动的任一颗行星的公转均可,现取地球为研究对象。设T为地球绕日心运动的周期,则由万有引力定律和牛顿定律可知
地球表面处的重力加速度 
得
以题给数值代入,得 M=2×
(2)根据质量亏损和质能公式,该核反应每发生一次释放的核能为
△E=(4mp+2me-mα)c2
代入数值,得 △E=4.2×10-12 J
(3)根据题给假设,在太阳继续保持在主序星阶段的时间内,发生题中所述的核聚变反应的次数为 
因此,太阳总共辐射出的能量为 E=N?△E
设太阳辐射是各向同性的,则每秒内太阳向外放出的辐射能为 ε=4πr2w
所以太阳继续保持在主星序的时间为 
由以上各式解得 
以题给数据代入,并以年为单位,可得t=1×1010年=1百亿年
【答案】(1)M=2×
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